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opus-mt-sv-en

基于OPUS数据集的瑞典语-英语神经机器翻译模型

opus-mt-sv-en是一个瑞典语到英语的神经机器翻译模型,基于transformer-align架构构建。该模型使用OPUS数据集训练,经过normalization和SentencePiece预处理。在Tatoeba测试集上,模型达到64.5 BLEU分数和0.763 chr-F分数,显示出较高的翻译质量。项目开源了预训练权重、测试集翻译结果和评估数据,便于研究者复现和评估模型性能。

open-muse - 开源项目MUSE模型重现,用于高效文本到图像生成
GithubHuggingfaceMUSEVQGANopen-musetransformer开源项目
open-muse项目致力于重现Transformer MUSE模型,通过LAION-2B和COYO-700M数据集的训练,提供简单且可扩展的代码库。项目包括在Imagenet上训练类别条件模型、在CC12M上进行文本到图像实验,以及训练改进的VQGAN模型,所有结果将上传至Huggingface的openMUSE组织。支持的模型包括MaskGitTransformer和VQGAN,方便使用并可在Huggingface hub上加载和保存。
Open Translation AI - 多语言智能翻译平台
AIAI工具翻译英语西班牙语语言
Open Translation AI 是一个先进的多语言翻译平台,提供高质量的翻译服务。该平台支持英语、西班牙语等50多种语言,为用户提供接近人类水平的翻译效果。凭借快速的翻译速度和高度的准确性,平台适用于个人和企业的跨语言交流和内容本地化需求。Open Translation AI 旨在消除语言障碍,促进全球交流,为用户提供便捷有效的翻译解决方案。
CTranslate2 - 高效的Transformer模型推理库,提供多种性能优化方案
CTranslate2Github并行执行开源项目性能优化模型压缩转换器模型
CTranslate2是一个用于Transformer模型高效推理的C++和Python库,通过权重量化、层融合、批次重排序等技术,显著提升CPU和GPU上的执行速度并减少内存占用。支持多种模型类型,包括编码器-解码器、仅解码器和仅编码器模型,兼容OpenNMT-py、OpenNMT-tf、Fairseq等框架。其主要特点包括自动CPU检测、代码分发、并行和异步执行以及动态内存使用。
ALMA-13B-Pretrain - 改进大型语言模型的翻译性能与偏好优化技术
ALMAGithubHuggingfaceLoRA微调对比偏好优化开源项目数据集机器翻译模型
ALMA基于新的翻译模型范式,初步在单语数据上进行精调,接着应用高质量的平行数据进行优化,从而显著提升大型语言模型的翻译效果。其最新版本ALMA-R采用了对比偏好优化(CPO),相较于传统监督精调,进一步提高了翻译的精度,可与GPT-4媲美。尤其是ALMA-13B-LoRA,通过过渡性精调和人类撰写的平行数据,确保了在专业翻译任务中的卓越表现。
x-transformers - 轻量级Transformer模型,支持完整的编解码器配置和最新研究成果,适合各种从图像分类到语言模型的应用
Githubtransformerx-transformers开源项目模型训练编码器编解码器
x-transformers提供了多功能的Transformer模型,支持完整的编解码器配置和最新研究成果,适合各种应用,从图像分类到语言模型。其先进技术如闪存注意力和持久内存,有助于提高模型的效率和性能。此项目是研究人员和开发者的理想选择,用于探索和优化机器学习任务中的Transformer技术。
switch-base-128 - 探索语言模型优化与参数缩放的最新进展
GithubHuggingfaceSwitch Transformers专家开源项目模型混合专家蒙面语言建模语言模型
Switch Transformers采用专家混合(MoE)模型架构,针对掩码语言模型(MLM)任务进行训练。该模型使用稀疏多层感知器层取代传统的前馈层,提升了训练效率。在Colossal Clean Crawled Corpus上完成了高达万亿参数的预训练,表现出优于T5的微调效果,并实现了相较于T5-XXL模型的四倍加速,适合需要高效语言模型的应用。
OPERA - 无需额外训练的多模态大语言模型幻觉缓解技术
GithubOPERA回顾分配策略多模态大语言模型幻觉缓解开源项目过度信任惩罚
OPERA是一种新型多模态大语言模型解码方法,通过引入过度信任惩罚和回顾分配策略缓解幻觉问题。该方法无需额外数据或训练,仅在beam search解码时添加惩罚项和回滚机制,即可改善模型知识聚合模式。实验表明,OPERA在多个模型和评估指标上均显著提升性能,展现出良好的有效性和通用性。这为提高多模态大语言模型在实际应用中的准确性提供了一种低成本解决方案。
TransformerHub - 实现与参考多种Transformer模型
BERTGPTGithubTransformerTransformerHubViT开源项目
此项目实现了多种Transformer架构,包括seq2seq、仅编码器、仅解码器和统一模型,旨在提高编程技能并提供深度学习参考。特色包括多种Attention模块、位置嵌入和采样方法,当前进展是实现DINO模型。项目受到多个开源项目的启发和支持。
Awesome-Simultaneous-Translation - 同声传译研究的最新工具与数据集资源
BSTCFairseqGithubMuST-CSimulEvalSimultaneous Translation开源项目
该仓库汇集了同声传译研究领域的工具、常用数据集和论文列表,涵盖文本翻译、语音翻译与同声传译。仓库持续更新,主要工具有Fairseq和SimulEval,数据集包括IWSLT15、WMT14、MuST-C和CVSS,并提供丰富的同声传译教程和讲座资源,以及按年份和类别整理的论文列表。
notram - 挪威自然语言处理的突破性进展
GithubNorwegian Transformer Model开源项目自然语言处理语料库语言模型预训练模型
挪威国家图书馆主导开发的NoTraM项目为挪威语和北欧语言构建了基于transformer的先进语言模型。项目发布了规模可媲美英语数据集的挪威语语料库,涵盖报纸、书籍和政府文件等多种来源。此外,项目提供预训练模型、微调模型和语料库处理工具,为挪威语自然语言处理研究奠定了坚实基础。
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